基于光学法的传声器高温校准系统

    公开(公告)号:CN110290454B

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN201910654861.4

    申请日:2019-07-19

    Abstract: 本发明适用于传声器校准技术领域,涉及一种基于光学法的传声器高温校准系统,所述系统包括光学装置、高温平面波声场发生装置、散射光接收与光电转换装置、示波器以及计算机;高温平面波声场发生装置内设待校准传声器;高温平面波声场发生装置用于形成高温环境以及平面波声场,光学装置引入可调整夹角的两束干涉光束、并会聚于光学测量点,接收光学测量点处的散射光进行光电转换处理产生电脉冲、通过对该电脉冲自相关解调并计算求得声质点振动速度;根据声质点振动速度和其他条件计算得到声压灵敏度。本发明系统实现了高温条件下基于光学法的传声器声压灵敏度校准;并且可灵活调整声压测量的动态范围,满足传声器声压响应线性度的校准需求。

    基于动态力直接测量的压电应变常数测量装置及方法

    公开(公告)号:CN104502737A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201410837278.4

    申请日:2014-12-29

    Abstract: 本发明提供一种基于动态力直接测量的压电应变常数测量装置及方法,该装置包括:样品加载头,用于加载待测压电材料;静载荷测量单元,位于样品加载头的上方,并与样品加载头相连,用于测量待测压电材料上的静载荷力;动态力驱动源,位于样品加载头的下方;动态力传感器,位于样品加载头与动态力驱动源之间,用于直接测量加载在待测压电材料两端的准静态力大小;双通道电荷放大器,与动态力传感器相连,双通道电荷放大器还用于与待测压电材料相连;数据采集器,与双通道电荷放大器相连,用于测量其电荷输出。本发明采用动态力传感器直接测量准静态力的大小避开了参考压电材料的使用,实现了准静态法压电应变常数测量中各参量的直接溯源。

    一种测量标准传声器前腔体积的装置和方法

    公开(公告)号:CN101742392A

    公开(公告)日:2010-06-16

    申请号:CN200810226898.9

    申请日:2008-11-20

    Abstract: 本发明提供了一种测量标准传声器前腔体积,包括传声器膜片振动产生的等效体积的装置及其方法,属于声学计量测试领域。此装置包括支座、测量传声器、前置放大器、一组哑头、有源耦合腔、信号源和测量仪器。其使用方法为,采用有源耦合腔作为声源,在维持声源声压级不变的条件下,利用具有不同空腔体积的哑头扩展有源耦合腔的腔体积,用测量传声器测量不同的耦合腔体积下对应的声压级,然后用待测标准传声器取代哑头,测量耦合腔内的声压,最后采用数据拟合的方法得出待测标准传声器的前腔体积。此种装置及其使用方法减少了工作量,提高了声压灵敏度的标准精度,为空气声压量值的复现和传递提供可靠的技术保障。

    定向螺旋传声器阵列及其波束形成方法

    公开(公告)号:CN119946493A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510015991.9

    申请日:2025-01-06

    Abstract: 本发明提供一种定向螺旋传声器阵列及其波束形成方法,涉及声学技术领域,传声器阵列,包括:多个指向性阵元,各所述指向性阵元等方位角地分布于阿基米德螺线上。本发明提供一种定向螺旋传声器阵列及其波束形成方法,能更灵活地调整波束方向,从而解决传统的传声器阵列决波束调向能力受限的问题,能有效避免零陷现象的发生,能够降低对白噪声的放大效应,提高信号采集的质量,能增强对期望指向方向的接收灵敏度,能够确保在空间上均匀采样,提高音频信号采集的可靠性,进而能在不增加传声器阵列中的阵元数量以及空间分布面积的情况下,提高传声器阵列进行音频信号采集的质量和可靠性,还能提升传声器阵列在高频时的性能以及频率不变特性。

    一种采用电光调制技术的激光测振仪校准方法

    公开(公告)号:CN119642954A

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202411893299.8

    申请日:2024-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种采用电光调制技术的激光测振仪校准方法,包括:采用电光调制器或电光调制器的级联组合产生频率范围、量程范围满足校准需求的等效振动信号,校准频率取决于电光调制器的选型,至少可达24MHz,等效振动信号的量程范围可通过提高电光调制器的驱动电压或电光调制器的串联配置实现扩展;软硬件协同实时信号解调系统技术方案,建立幅值和相位延迟均可有效评估的参考标准激光测振仪。本发明实现激光测振仪整机的幅值和相位延迟校准,解决软件解调产生参考信号的技术方案在相位延迟校准中的局限性。

    基于激光干涉测量的振动液柱水听器校准装置及方法

    公开(公告)号:CN119618359A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411771413.X

    申请日:2024-12-04

    Abstract: 本申请涉及机械振动或超声波、水声波或次声波的测量技术领域,尤其涉及基于激光干涉测量的振动液柱水听器校准装置及方法,该装置包括激光测振仪、待测水听器、悬置待测听水器的液柱腔、以及与液柱腔连接的振动台,待测水听器可拆卸连接有调节定位机构,调节定位机连接有执行振动测量的激光测振仪,本申请通过引入调节定位机构以及激光测振仪,解决了现有技术中无法实现低频水听器的准确校准的问题,并通过声场建模计算与修正,解决现有技术中无法有效减小非均匀声场引起的水听器灵敏度校准结果的不确定度和偏差的技术问题。

    基于激光超声的材料高温纵波及横波声速测量装置及方法

    公开(公告)号:CN119104500A

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202411509318.2

    申请日:2024-10-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于激光超声的材料高温纵波及横波声速测量装置及方法,包括控制Nd:Yag脉冲激光器发出激光,在惰性气体保护中,通过热弹/热蚀效应激发不同模态声波,并经被测材料内部传播,往复反射传播至上下表面;将入射激光点与激光探测点调整到同一轴线上,移动双波混合干涉仪以直线扫查的方式多次测量接收到的不同模态声波;通过变分模态分解实现激光超声纵波和横波模态的分解;利用互相关算法获得两组阵列数据,通过对结果进行线性拟合计算得到待测材料参数。本发明实现激光超声激发不同模态声波的分离与信号后处理,适用于纵波和横波声速的同时测量;可忽略高温下材料自身热膨胀影响,降低该影响因素引入的测量不确定度。

    一种基于高频聚焦探头声场校准的超声显微图像恢复方法

    公开(公告)号:CN119027350A

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202411131940.4

    申请日:2024-08-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于高频聚焦探头声场校准的超声显微图像恢复方法,所述高频聚焦探头校准数据包括中心频率,焦距和有效半径;对所述超声显微镜扫描图像进行后处理,根据水听器频率响应反卷积获取显微探头中心频率、轴向声压最大值渡越时间和声速计算焦距、轴向声压分布测量得到有效半径,然后通过该探头测量数据确定声压分布;将声压分布作为模糊核进行卷积处理,得到的卷积结果与去噪后图像取差,判断该误差大小是否低于阈值,低于阈值则输出了理想图像。本发明通过校准超声显微探头焦平面声压分布,应用图像恢复方法以消除超声显微探头声压分布所造成的成像质量下降,提升超声显微镜扫描成像的对比度和分辨力。

    一种基于光学成像的超声显微镜辅助定位方法

    公开(公告)号:CN119000872A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411238422.2

    申请日:2024-09-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于光学成像的超声显微镜辅助定位方法,包括三轴扫描驱动装置,超声波探头和用于光学辅助定位的第一摄像装置和第二摄像装置,第一摄像装置安装在超声显微镜正上方,第二摄像装置安装在超声显微镜正前方且平行于水槽XZ平面,第一摄像装置采用投影矩阵实现超声波探头的XY平面定位,通过在第一摄像装置的显示图像上选择点位,将超声波探头移动至与之对应的实际平面中的真实位置;在正前方第二摄像装置的显示图像上选择点位,实时获取超声波探头与样品间的距离,实现对超声波探头在水槽平台二维平面的XY坐标定位和Z方向与样品距离的测量,方便地定位超声波探头位置;同时,解决了操作人员对操作过程中探头与样品是否碰撞的担忧。

    一种干涉型光纤水听器的自由场激光绝对校准方法

    公开(公告)号:CN113970367B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202111231721.X

    申请日:2021-10-22

    Abstract: 本发明提供的干涉型光纤水听器的自由场激光绝对校准方法,涉及水听器校准领域。该干涉型光纤水听器的自由场激光绝对校准方法包括:利用激光干涉系统复现水下声压量值;获取光纤水听器的输出相移;根据声压量值和输出相移,计算光纤水听器相移灵敏度。本发明提供的干涉型光纤水听器的自由场激光绝对校准方法用于对光纤水听器的自由场相移灵敏度进行绝对校准,能够降低测量不确定度,进一步提升光纤水听器的测量及水下探测能力;同时,该校准方法步骤简单、操作便捷,可方便地完成光纤水听器的绝对校准,在待测水听器数量较多时优势更为明显。

Patent Agency Ranking